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中試控股技術研究院魯工為您講解:六相電流、六相電壓繼保試驗儀(實力榜)
ZSJB-9300三相微機繼電保護測試儀
整機模塊化設計,進行了大量的優化設計和工藝改進,更加小型化、輕型化,易操作、易維護。
三相微機繼電保護測試儀:該產品用于對發電廠、變電站各種繼電保護裝置參數的整定和測試,智能化程度高,測試準確。
能模擬12路電流、電壓的調幅、移相、分相獨立變頻、多態故障模擬、疊加諧波,具有失真告警、錄波數據回放輸出等功能,是確保發電廠、變電站及線路安全運行的重要測試儀器。
產品特點
內置高性能工控機,采用嵌入式工業系統WindowsCE.Net,其簡潔的系統內核具有穩定可靠高效的硬件實時性能,集成化、一體化,無需外接電腦即可輕松完成各種復雜的試驗功能。
還可以杜絕電腦病毒侵犯,即使誤操作刪除文件也不會破壞操作系統,保證系統安全。
獨創動態跟蹤技術,采用高性能DSP、FPGA、24位DA和高精度線性功放技術,輸出每周波1600點的高精度波形
能快速準確靈活的控制響應模擬輸出電力系統故障模型各種瞬時變化的暫態波形,使模擬量輸出全量程、從直流到1kHz都能全面保證瞬時變化特性和高精度,對超高壓繼電保護測試工作的準確性具有特別重要的意義。
參考標準:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010
測試軟件采用Windows界面,功能齊全,界面友好,能完成各種繼電保護裝置的全面測試,自動生成試驗數據庫和試驗報告,圖文并茂,使用方便,是發電廠、供電局、科研院所、相關企業等單位理想的繼電保護測試裝置。
12通道同時輸出,閉環回采錄波監視
內置高性能工控機,10.4”超大屏幕
DSP+FPGA平臺
內置便攜式錄波儀,對現場實時信號錄波
錄波波形實時顯示、分析、存儲
全新測試軟件
雙操作模式
新型高保真線性功放,輸出精度高
電流電壓輸出波形可視化
模塊式組合部件結構
EMC性能佳,可靠性強
技術參數
標準模擬量電壓電流輸出
交流電流輸出6路,每路30A / 450VA
交流電壓輸出6路,每路120V / 70VA
交流輸出精度0.1%(主量程范圍內)
直流電流輸出6路,每路±10A / 200VA
直流電壓輸出6路,每路±160V / 70VA
直流輸出精度0.2%(主量程范圍內)
相位0~360°
相位準確度<0.2°
輸出頻率0~1200Hz
頻率準確度<0.001Hz
疊加諧波0~24次諧波
開關量
數量10路開入8路開出
便攜錄波儀參數
交流電壓
測量范圍4 x 0~180Vrms
交流電流
測量范圍4 x 0~180Vrms
交流電流(霍爾)
測量范圍2 x 0~125Arms
交流電流(鉗形表)
測量范圍4 x 0~100Arms
直流電壓(大量程)
測量范圍1 x 0~+750V
直流電壓(中量程)
測量范圍1 x 0~+10V
直流電壓(小量程)
測量范圍1 x 0~+200mV
直流電流測量范圍1 x 0~+200mA
◆繼電保護測試儀測試軟件功能
配置了功能強大的測試軟件,能方便地完成所有測試項目,測試功能包括:
1、繼電器:測試電壓電流、中間、時間、功率方向、同期、頻率、阻抗、過流等各類繼電器。
2、差動試驗:測試比例制動、諧波制動、直流助磁、速斷等原理構成的差動保護。
3、故障模擬:簡單故障模擬、多態模擬、系統振蕩、故障再現、高級仿真。
4、阻抗特性:測試阻抗圓、四邊形、精工電壓、精工電流、動作、記憶等阻抗特性。
5、線路保護:距離保護定值校驗、零序電流定值校驗、工頻變化量距離定值校驗、整組傳動試驗、成套微機保護定值校驗和時間特性。
6、程控電源:電源發生器、諧波發生器、三角波、方波發生器。
7、自動裝置與表計:同期裝置、毫秒計、功率表。
66-A/B/C/D的電源發生器和多態模擬程序支持六相電流和六相電壓輸出,差動保護程序支持六相電流輸出,還增加了備自投(六相電壓)程序。
64-A/B/C/D的電源發生器、多態模擬和差動保護程序支持六相電流輸出。
為了提高電力變壓器鐵芯的導磁性能,減小磁滯損耗和渦流損耗,變壓器的鐵芯大多采用厚度為0.35mm、表面涂有絕緣漆的硅鋼片作為鐵芯導磁材料。由于在磁通密度及頻率相同的情況下,冷軋硅鋼片比熱軋硅鋼片的單位損耗低,故電力變壓器的設計采用冷軋晶粒取向硅鋼片。并且由于硅鋼片有磁飽和現象,如果變壓器選用磁通密度太高,空載電流和空載損耗就會很大,因此磁通密度要選在飽和點以下,一般為1.6~1.7T,再根據磁導率和鐵芯截面,確定了不飽和的每伏匝數。中試控股只有按這個參數設計制造的變壓器才不容易出現磁飽和現象,使電能通過磁路順利地傳遞給二次繞組,轉換成為改變電壓的能量輸出。
根據變壓器的4.44公式U≈E1=4.44f×N1×Φm得知,當變壓器在電網電壓升高或頻率下降時,就會使U/f比值增大,都將造成變壓器工作時主磁通Φm的增加。而變壓器的鐵芯橫截面積一旦設計制成,就已經確定,可以認為是不變的。根據公式Φm=Bm×S,則磁通密度將會增加,當超過鐵芯的冷軋硅鋼片飽和點,磁通密度為1.9T或更高些進入飽和區時,稱為變壓器過勵磁。如當勵磁電壓為額定電壓的130%~140%時,過勵磁較嚴重,如果持續時間較長,硅鋼片單位損耗按指數上升,鐵芯溫度上升會使變壓器逐漸老化而損壞。
2產生過勵磁現象的原因
通常認為,接到電網上的電力變壓器產生過勵磁現象并不那么容易,因為電力變壓器的磁通密度,在初設計時選取1.6~1.7T,而制造變壓器鐵芯的冷軋硅鋼片,其飽和點磁通密度為1.9T以上,該值完避免變壓器額定電壓和額定頻率造成的偏差。但是,實際情況并非如此,下面介紹一下常見的幾種過勵磁現象在電力變壓器中到底是怎么出現的。
(1)電力變壓器分接開關連接或調整不正確。當電力變壓器進行檢修,退出運行狀態時,分接開關放在小位置。檢修后沒有重新調整,然后就進行合閘,這時電網電壓將大于小分接電壓,這樣就很可能使電力變壓器發生過勵磁。
(2)電力變壓器從空載到投入負載運行,在合閘的瞬間可能產生過勵磁。如果在電力變壓器鐵芯中有一定的剩磁通,且在外加電壓剛好過零時合閘,則此時過勵磁為嚴重,是不利的空載合閘時刻。
(3)升壓變壓器從電網上切除電源時,也會發生過勵磁現象。當升壓變壓器在電網上正常運行時,電力系統的電壓比較穩定,產生過勵磁的可能性很小。但如果升壓變壓器要從電網上切斷時,其過勵磁就有可能發生。如果切斷時勵磁電壓很高,則U/f值增加,有可能達120%~135%以上,這樣,鐵芯磁通密度大大超過飽和點。
(4)電力變壓器運行時額定電壓的頻率低于額定頻率。當電力系統的頻率低于額定頻率,而電感性負載的電壓不變時,電網頻率的降低會引起電力變壓器鐵芯中磁通的增加,因而就會產生過勵磁。
(5)鐵芯結構方面的因素。目前電力變壓器的鐵芯大都采用冷軋硅鋼片,作為鐵芯材料。鐵芯結構采用全斜45°接縫的疊裝方式,接縫分兩處錯開,并有一定搭接的距離。雖然在搭接處的截面增加不少,但有效厚度卻變小了一些,所以接縫處的實際截面減少了,因此在接縫處會產生過勵磁,磁通密度會飽和。
(6)系統因事故解列后,部分系統的甩負荷引起過電壓,也可能引起電力變壓器過勵磁。
(7)三相三柱式心式鐵芯結構,Y,yn0聯結組別的電力變壓器,由于負載不平衡,往往會引起中性點電壓的漂移,此時變壓器的鐵芯中也會產生過勵磁。
另外,還有如鐵磁諧振過電壓以及長線路末端帶空載變壓器等,也可能產生較高的過電壓引起變壓器過勵磁。
3過勵磁對變壓器的影響
從以上分析的幾個方面來看,電力變壓器出現過勵磁的情況比較多,如果電力變壓器的鐵芯出現過勵磁,到底會對電力變壓器產生哪些影響呢?
主要體現在以下五方面:
(1)變壓器的空載電流的高次諧波增加。
(2)變壓器的噪音明顯增大。
(3)過勵磁時勵磁涌流會遠遠大于空載電流產生較強的機械力。
(4)雜散磁通不經過主磁路,會引起變壓器結構件中的附加損耗。
(5)變壓器的空載損耗增大,鐵芯的溫升會增加。
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